Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина

Методом низкотемпературной ¹Н ЯМР спектроскопии изучено связывание воды в гидратированных порошках полиметилсилоксана (ПМС), кремнезема и композитной системе ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О.
 Показано, что при заполнении межчастичных зазоров ПМС способом гидроуплотнения межфазная энергия
...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Доповіді НАН України
Datum:2019
Hauptverfasser: Туров, В.В., Геращенко, И.И., Крупская, Т.В., Степанюк, Е.А.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2019
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158110
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Е.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 82-90. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862556017931321344
author Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
author_facet Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
citation_txt Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Е.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 82-90. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Доповіді НАН України
description Методом низкотемпературной ¹Н ЯМР спектроскопии изучено связывание воды в гидратированных порошках полиметилсилоксана (ПМС), кремнезема и композитной системе ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О.
 Показано, что при заполнении межчастичных зазоров ПМС способом гидроуплотнения межфазная энергия
 воды в межчастичных зазорах гидрофобного ПМС при одинаковой гидратированности вдвое превосходит
 межфазную энергию воды в гидрофильном кремнеземе. В композитной системе ПМС/SіO₂/декаметоксин/
 Н₂О происходит неаддитивный рост энергии связывания воды, который, вероятно, обусловлен формированием под влиянием механической нагрузки в присутствии воды микрогетерогенных участков, состоящих
 преимущественно из гидрофобной и гидрофильной компонент. Таким образом, с помощью механических нагрузок, а также путем добавления поверхностно активного вещества, можно управлять адсорбционными и гидратными свойствами композитных систем. Методом низькотемпературної ¹Н ЯМР спектроскопії вивчено зв’язування води в гідратованих порошках
 поліметилсилоксану (ПМС), кремнезему та композитній системі ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О. Показано, що при заповненні міжчастинкових зазорів ПМС способом гідроущільнення міжфазна енергія води
 в міжчастинкових зазорах гідрофобного ПМС при однаковій гідратованості вдвічі перевищує міжфазну
 енергію води в гідрофільному кремнеземі. У композитній системі ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О відбувається неаддитивне зростання енергії зв’язування води, яке, ймовірно, обумовлене формуванням під
 впливом механічного навантаження в присутності води мікрогетерогенних ділянок, що складаються переважно з гідрофобної та гідрофільної компонент. Таким чином, за допомогою механічних навантажень, а також шляхом додавання поверхнево активної речовини, можна керувати адсорбційними та гідратними властивостями композитних систем. The method of low-temperature ¹Н NMR spectroscopy is used to study the binding of water in hydrated powders
 of polymethylsiloxane and silica and in the composite system PMS/SiO₂/decametoxine/Н₂О. It is shown that,
 when filling interparticle gaps in the PMP by the method of hydro-seaming, the interfase energy of water in the
 interparticle gaps of a hydrophobic PMS with the same hydration is twice the interphase energy of water in hydrophilic
 silica. In the composite system PMS/SiO₂/decametoxine/Н₂О, there is a nonadditive increase in the
 energy of water binding, which is probably due to the formation of the effect of mechanical loading in the presence
 of water microheterogeneous areas consisting predominantly of hydrophobic and hydrophilic components.
 Thus, by means of mechanical loads, as well as by adding a surfactant, it is possible to control the adsorption and
 hydration properties of composite systems.
first_indexed 2025-11-25T22:29:23Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-158110
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1025-6415
language Russian
last_indexed 2025-11-25T22:29:23Z
publishDate 2019
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
record_format dspace
spelling Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
2019-07-15T15:54:24Z
2019-07-15T15:54:24Z
2019
Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Е.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 82-90. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
1025-6415
DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.05.082
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158110
544.72:547.24:544.032.7
Методом низкотемпературной ¹Н ЯМР спектроскопии изучено связывание воды в гидратированных порошках полиметилсилоксана (ПМС), кремнезема и композитной системе ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О.
 Показано, что при заполнении межчастичных зазоров ПМС способом гидроуплотнения межфазная энергия
 воды в межчастичных зазорах гидрофобного ПМС при одинаковой гидратированности вдвое превосходит
 межфазную энергию воды в гидрофильном кремнеземе. В композитной системе ПМС/SіO₂/декаметоксин/
 Н₂О происходит неаддитивный рост энергии связывания воды, который, вероятно, обусловлен формированием под влиянием механической нагрузки в присутствии воды микрогетерогенных участков, состоящих
 преимущественно из гидрофобной и гидрофильной компонент. Таким образом, с помощью механических нагрузок, а также путем добавления поверхностно активного вещества, можно управлять адсорбционными и гидратными свойствами композитных систем.
Методом низькотемпературної ¹Н ЯМР спектроскопії вивчено зв’язування води в гідратованих порошках
 поліметилсилоксану (ПМС), кремнезему та композитній системі ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О. Показано, що при заповненні міжчастинкових зазорів ПМС способом гідроущільнення міжфазна енергія води
 в міжчастинкових зазорах гідрофобного ПМС при однаковій гідратованості вдвічі перевищує міжфазну
 енергію води в гідрофільному кремнеземі. У композитній системі ПМС/SiO₂/декаметоксин/Н₂О відбувається неаддитивне зростання енергії зв’язування води, яке, ймовірно, обумовлене формуванням під
 впливом механічного навантаження в присутності води мікрогетерогенних ділянок, що складаються переважно з гідрофобної та гідрофільної компонент. Таким чином, за допомогою механічних навантажень, а також шляхом додавання поверхнево активної речовини, можна керувати адсорбційними та гідратними властивостями композитних систем.
The method of low-temperature ¹Н NMR spectroscopy is used to study the binding of water in hydrated powders
 of polymethylsiloxane and silica and in the composite system PMS/SiO₂/decametoxine/Н₂О. It is shown that,
 when filling interparticle gaps in the PMP by the method of hydro-seaming, the interfase energy of water in the
 interparticle gaps of a hydrophobic PMS with the same hydration is twice the interphase energy of water in hydrophilic
 silica. In the composite system PMS/SiO₂/decametoxine/Н₂О, there is a nonadditive increase in the
 energy of water binding, which is probably due to the formation of the effect of mechanical loading in the presence
 of water microheterogeneous areas consisting predominantly of hydrophobic and hydrophilic components.
 Thus, by means of mechanical loads, as well as by adding a surfactant, it is possible to control the adsorption and
 hydration properties of composite systems.
ru
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Доповіді НАН України
Хімія
Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
Особливості формування композитної системи поліметилсилоксан/кремнезем/вода в присутності поверхнево активної речовини—декаметоксину
Features of the formation of the composite system polymethylsiloxane/silica/water in the presence of a surfactant — decamethoxine
Article
published earlier
spellingShingle Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
Туров, В.В.
Геращенко, И.И.
Крупская, Т.В.
Степанюк, Е.А.
Хімія
title Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_alt Особливості формування композитної системи поліметилсилоксан/кремнезем/вода в присутності поверхнево активної речовини—декаметоксину
Features of the formation of the composite system polymethylsiloxane/silica/water in the presence of a surfactant — decamethoxine
title_full Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_fullStr Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_full_unstemmed Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_short Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
title_sort особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина
topic Хімія
topic_facet Хімія
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158110
work_keys_str_mv AT turovvv osobennostiformirovaniâkompozitnoisistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT geraŝenkoii osobennostiformirovaniâkompozitnoisistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT krupskaâtv osobennostiformirovaniâkompozitnoisistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT stepanûkea osobennostiformirovaniâkompozitnoisistemypolimetilsiloksankremnezemvodavprisutstviipoverhnostnoaktivnogoveŝestvadekametoksina
AT turovvv osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT geraŝenkoii osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT krupskaâtv osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT stepanûkea osoblivostíformuvannâkompozitnoísistemipolímetilsiloksankremnezemvodavprisutnostípoverhnevoaktivnoírečovinidekametoksinu
AT turovvv featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
AT geraŝenkoii featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
AT krupskaâtv featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine
AT stepanûkea featuresoftheformationofthecompositesystempolymethylsiloxanesilicawaterinthepresenceofasurfactantdecamethoxine